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文档简介

第六章相位差测量6.1

概述6.2

用示波器测量相位差6.3

相位差转换为时间间隔进行测量6.4

相位差转换为电压进行测量6.5

零示法测量相位差6.4相位差转换为电压进行测量二、相位差—电压转换式数字相位计一、模拟电表指示的相位计按相位—电压转换电路性质的不同有:6.4.1模拟电表指示的相位计1.测量原理:利用鉴相器或检相器将相位差转换为电压或电流的增量,在电压表或电流表盘上刻上相位刻度,由电表指示被测信号的相位差。鉴相器输入电路Ⅰ输入电路Ⅱ滤波器电表u1(t)u2(t)ud(t)UO相位差-电压转换直流电压2.鉴相器差接式相位检波电路:RC低通滤波器已知:结论:滤波后的直流电压:ud(t)鉴相器6.4.2相位差—电压转换式数字相位计1.原理框图:相位差电压时间间隔双稳电路数字式显示φ2.原理波形图滤波后的直流电压U0相位差转换为时间间隔整形整形微分Φ6.5零示法测量相位差1.测量原理

零示法又称比较法,它是以一精密移相器相移值与被测相移值作比较,调节精密移相器使平衡指示器示零,则精密移相器表针指示的相移值就是两被测信号间的相位差值。抵消被测信号间的相位差电压表或电流表或示波器调节2.移相器①RC移相器(a)低通滤波器:如图(a)输出电压与输入电压的相位差为(b)高通滤波器:如图(b)输出电压与输入电压的相位差为缺点:相移调节范围小,不同相移输出电压幅度不同相位差00~-900相位差00~900②一种改进的RC移相器uo与ui之间的相位差00~-1800前面介绍的几种测量相位差的方法大多只能在低频范围应用,有的还只能工作于固定频率。如果要测量高频信号相位差,或在宽频率范围测量信号的相位差,则可以用频率变换法把被测高频信号变换为低频或某一固定频率的信号进行测量。测量信号相位差的频率范围扩大了,而且测试更为方便。6.6测量范围的扩展图外差法扩展相位差测量频率范围的原理框图被测信号u1(t)和u2(t)分别加到两混频器Ⅰ和Ⅱ,与同一本地振荡信号混频,其差频用低频相位计测量。两混频器输出的差频电压的相位差仍然为φ,因此用低频相位计所测得的值就是被测高频信号的相位差。由于本振频率与信号频率很接近,应使电路各部分之间有良好的隔离。扩展量程,对本振的频率稳定度要求高。图相量电压表的原理框图新型电压和相位差测量装置(即相量电压表)把1~1000MHz范围的待测信号电压变换为固定的低频,然后测量其电压和相位差。电压测量在几微伏到1V范围内不必使用衰减器,电压比测量在70~80dB范围内误差仅零点几分贝。相位差测量误差为±1°左右。本振在每个频段范围内能自动跟踪被测频率。作

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